Максимально допустимая мощность - рассеивание - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Железный закон распределения: Блаженны имущие, ибо им достанется. Законы Мерфи (еще...)

Максимально допустимая мощность - рассеивание

Cтраница 1


Максимально допустимая мощность рассеивания ( в ваттах или милливаттах), не вызывающая необходимых изменений характеристик термосопротивлений.  [1]

Максимально допустимая мощность рассеивания Wm3Ji ( в втилимвт), не вызывающая необратимых изменений характеристик ТС.  [2]

Максимально допустимая мощность рассеивания Рмакс ( в ваттах или милливаттах), не вызывающая необратимых изменений характеристик ТС.  [3]

Определяем максимально допустимую мощность рассеивания на коллекторе.  [4]

5 Схема включения измерительного контакта.| Схема непосредственного включения преобразователя.| Графики зависимостей. [5]

Рлр не должна превосходить максимально допустимую мощность рассеивания Рпр.  [6]

Выбор величины S производится с учетом допустимого изменения тока коллектора, максимально допустимой мощности рассеивания и допустимой мощности рассеивания в стабилизирующей цепи. Значение S отЗ до5 соответствует увеличению температуры на 80 С при использовании германиевых транзисторов.  [7]

Критическое ( пробивное) напряжение, при котором начинается регенеративное нарастание температуры, и кривые максимально допустимой мощности рассеивания для германиевых транзисторов.  [8]

Сопротивление тиристорного ключа в открытом состоянии определяется остаточным напряжением [ / ОСт, измеренным при протекании максимального прямого тока / прмакс, который задается исходя из максимально допустимой мощности рассеивания на тиристоре Рмакс.  [9]

Ыа осях графика ОБР отложены значения выходных величин - тока стока / с и напряжения сток-исток Uси - Ток стока ограничен наклонной линией рассеиваемой мощности ( ток стока равен максимально допустимой мощности рассеивания, деленной на напряжение сток-исток) и максимально допустимой температурой структуры.  [10]

11 Принципиальная схема прибора для испытания транзисторов. [11]

Основными параметрами транзисторов, определяющими гарантированную работу в схемах, являются: коэффициент усиления по току в схеме с общим эмиттером р, начальный ток коллектора / к, обратный ток коллектора / ко, обратный ток эмиттера / эо, максимально допустимая мощность рассеивания коллектором при естественном охлаждении Ртах.  [12]

13 Вольт-амперные характеристики позистора ( К - отношение сопротивления резистора к сопротивлению позистора. [13]

Параметры позисторов аналогичны параметрам терморезисторов с отрицательным температурным коэффициентом. Важнейшими из них являются: величина сопротивления при 20 С, температурный коэффициент сопротивления, диапазон рабочих температур, кратность изменения сопротивления в области положительного ТКС, максимально допустимая мощность рассеивания, постоянная времени.  [14]

Действие всех стабилитронов основано на нелинейности их вольт-амперных характеристик при определенных условиях работы, иначе говоря, их сопротивление зависит от величины тока или напряжения. Все стабилизаторы напряжения вместе с ограничивающим ток сопротивлением подключают параллельно выходу выпрямителя, а все стабилизаторы тока - последовательно с потребителем ( рис. А. Электронные стабилизирующие схемы отличаются тем преимуществом, что позволяют осуществлять непрерывное регулирование выходных параметров, сочетающееся с повышенной эффективностью. Отдаваемая мощность не ограничивается максимально допустимой мощностью рассеивания стабилитронов ( например, опорного диода), вследствие чего эффективность стабилизаторов не зависит от нагрузки.  [15]



Страницы:      1    2